WO2017154306A1 - 太陽光発電装置 - Google Patents

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WO2017154306A1
WO2017154306A1 PCT/JP2016/087613 JP2016087613W WO2017154306A1 WO 2017154306 A1 WO2017154306 A1 WO 2017154306A1 JP 2016087613 W JP2016087613 W JP 2016087613W WO 2017154306 A1 WO2017154306 A1 WO 2017154306A1
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WO
WIPO (PCT)
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frame
gantry frame
gantry
module
power generation
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/087613
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English (en)
French (fr)
Inventor
久保 幸一
良 後藤
稔 樋口
吉田 朋秀
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to JP2018504010A priority Critical patent/JP6692074B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S20/00Supporting structures for PV modules
    • H02S20/20Supporting structures directly fixed to an immovable object
    • H02S20/22Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings
    • H02S20/23Supporting structures directly fixed to an immovable object specially adapted for buildings specially adapted for roof structures
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • This disclosure relates to a photovoltaic power generation apparatus.
  • Patent Document 1 discloses solar light that includes a fixing bracket that is screwed to a roof, a gantry frame that is fixed to the bracket and to which a solar cell module is fixed, and a solar cell module that is mounted on the frame.
  • a power generator is disclosed.
  • the solar cell module is fixed on the gantry frame by pressing a hook that is attached to a bolt that is erected on the gantry frame and that presses a flange that protrudes outside the module frame.
  • FIG. 16 there is also known a method of attaching a plurality of base metal fittings with bolts standing on the roof and fixing the solar cell module on the base metal fitting using the above-mentioned holding metal fittings.
  • the solar power generation apparatus is required to be able to firmly fix the solar cell module to the roof and to be excellent in workability.
  • the solar power generation device disclosed in Patent Document 1 has room for improvement particularly in terms of workability.
  • a photovoltaic power generation apparatus that is one embodiment of the present disclosure includes a solar cell module, a solar cell module having a module frame installed at an edge of the panel, a gantry frame on which the module frame is placed, and a module frame. It is equipped with a fixing bracket for fixing to the pedestal frame and a spacer that fills the step between the roofing materials.
  • the module frame has an outer groove that opens toward the outside of the module, and the fixing bracket is inserted into the outer groove.
  • the gantry frame has a guide rail portion that slidably supports the fixture, and is placed on the spacer and fixed to the roof.
  • a photovoltaic power generation apparatus that is one embodiment of the present disclosure includes a solar cell module, a solar cell module having a module frame installed at an edge of the panel, a gantry frame on which the module frame is placed, and a module A fixing bracket for fixing the frame to the gantry frame and a base plate laid on a roof base plate, the module frame has an outer groove opened toward the outside of the module, The gantry frame is inserted into the outer groove and has a guide rail portion that slidably supports the fixing bracket, and is placed on the base plate and fixed to the base plate.
  • the photovoltaic power generation apparatus that is one aspect of the present disclosure, it is easy to attach the solar cell module to the roof, and excellent workability is obtained.
  • the solar cell module can be firmly fixed to the roof.
  • FIG. 10 is a sectional view taken along line BB in FIG. 9. It is a figure which shows the mount frame which is another example of embodiment. It is CC sectional view taken on the line in FIG. It is sectional drawing of the mount frame which is another example of embodiment. It is sectional drawing of the mount frame which is another example of embodiment. It is sectional drawing of the mount frame which is another example of embodiment. It is sectional drawing of the mount frame which is another example of embodiment. It is a figure which shows a mode that the conventional solar power generation device is constructed.
  • the solar cell module is mounted by a simple method of inserting the fixing bracket into the guide rail portion of the gantry frame and inserting the fixing bracket into the outer groove of the module frame. Can be fixed to the gantry frame.
  • the work of fixing each presser fitting is troublesome, and the work with an unreasonable posture may be forced (described later).
  • FIG. 16 The solar power generation device which is one mode of the present disclosure has excellent workability with a small work load at the time of construction as compared with the conventional structure while maintaining stable fixation of the solar cell module to the roof.
  • an elongated frame is arranged along the eaves direction of the roof.
  • the direction of fixing brackets along the roof eaves direction is sometimes referred to as “vertical direction”
  • the direction of fixing brackets along the roof girder direction is The direction of the fixing bracket along the direction perpendicular to the roof base plate is referred to as “vertical direction”.
  • the longitudinal direction of the gantry frame and the vertical direction are the same direction
  • the width direction of the gantry frame and the horizontal direction are the same direction.
  • the direction of the eaves and the vertical direction of the roof are indicated by an arrow ⁇
  • the girder and horizontal directions are indicated by an arrow ⁇
  • the vertical direction is indicated by an arrow ⁇ .
  • FIG. 1 to 7 show a solar power generation apparatus 10 as an example of the embodiment.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of the solar power generation device 10.
  • the solar power generation device 10 includes a solar cell panel 12 and a module frame 13 (hereinafter referred to as “frame 13”) installed at an edge of the panel. 11 is provided.
  • the solar power generation apparatus 10 includes a gantry frame 14 on which the frame 13 is mounted, a fixing bracket for fixing the frame 13 to the gantry frame 14, and spacers 15 and 16 (spacer 16 is a spacer 16) that fills a step between the roof material 101. 4) to be described later.
  • the gantry frame 14 includes a guide rail portion 33 that slidably supports the fixing bracket.
  • the module arranged on the eave side is referred to as a solar cell module 11A
  • the module arranged on the building side is referred to as a solar cell module 11B.
  • the solar power generation device 10 is configured by arranging a plurality of solar cell modules 11 side by side on a long gantry frame 14.
  • the gantry frame 14 is placed on the spacers 15 and 16 and fixed to the roof 100.
  • a roof material 101 is laid on the roof plate 102 on the roof plate 102.
  • the roof material 101 is, for example, a slate tile. Since the roof material 101 is arranged in the eaves ridge direction while the roof material 101 on the ridge side is overlapped with a part of the roof material 101 on the eave side, a step is formed in a portion where the roof material 101 overlaps.
  • the spacers 15 and 16 are arranged at the step portion formed between the roof materials 101.
  • the spacers 15 and 16 have a thickness enough to fill the step.
  • the spacers 15 and 16 are gradually thinner from the ridge side toward the eave side.
  • the first metal fitting 50 and the second metal fitting 60 are used as the fixing metal fittings.
  • the frame 13 has an outer groove (see FIG. 4) that opens toward the outside of the solar cell module 11, and the fixing bracket is inserted into the outer groove.
  • the solar power generation device 10 includes a third metal fitting 70 that is not inserted into the outer groove of the frame 13 but is used for fixing the frame 13 to the gantry frame 14.
  • the solar battery panel 12 is a substantially flat panel in which, for example, a plurality of solar battery cells are sandwiched between a glass plate and a resin back sheet.
  • the solar cell module 11 and the solar cell panel 12 have a substantially rectangular shape in plan view.
  • the solar cell module 11 is disposed on the roof 100 in a state where the short sides of the adjacent solar cell modules 11 are substantially in contact with each other such that the short sides are along the eaves-ridge direction.
  • the solar cell module 11 may have a plan view shape other than a rectangle, and may be, for example, a square or a trapezoid.
  • the frame 13 protects the edge of the solar cell panel 12 and is used for fixing the solar cell module 11 to the gantry frame 14.
  • the first metal fitting 50 and the second metal fitting 60 engage with the frame 13 placed on the gantry frame 14 to fix the solar cell module 11 to the gantry frame 14.
  • the frame 13 includes two long side frames provided along two long sides of the solar cell panel 12 and two short side frames provided along two short sides.
  • the gantry frame 14 is arranged on the roof 100 such that the longitudinal direction thereof is along the eaves-ridge direction.
  • the length of the gantry frame 14 is not particularly limited, but it is preferable that the gantry frame 14 has a length that allows a plurality of solar cell modules 11 to be placed thereon.
  • the gantry frames 14 are arranged substantially in parallel with each other at an appropriate interval in the girder direction of the roof 100.
  • One solar cell module 11 is supported by at least two gantry frames 14.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1
  • FIG. 3 is a view of the gantry frame 14 as viewed from above.
  • the gantry frame 14 extends laterally from the base 30 on which the fixing bracket is placed, a pair of flanges 31 erected on the upper surface of the base 30, and the lower portion of the base 30.
  • the base portion 30, the flange portion 31, and the flange portion 32 are formed over the entire length of the gantry frame 14.
  • the frame 13 of the solar cell module 11 is placed on the flange portion 31.
  • the base portion 30 has a hollow, substantially prismatic shape, and includes an upper wall portion 30a, a lower wall portion 30b, and a pair of side wall portions 30c.
  • the upper wall part 30a and the lower wall part 30b are formed substantially parallel to each other.
  • the pair of side wall portions 30c are formed substantially perpendicular to the upper wall portion 30a and the lower wall portion 30b at both ends in the width direction of the upper wall portion 30a and the lower wall portion 30b.
  • the lower wall portion 30 b forms the bottom surface of the gantry frame 14 together with the flange portion 32 and contacts the spacers 15 and 16.
  • the upper wall 30a is formed with a through-hole 34 through which a pin 55 (see FIG. 4), which will be described later, used for positioning the fixing bracket is inserted.
  • Two through-holes 34 are formed at both ends and the center in the longitudinal direction of the gantry frame 14.
  • the shaft portion of the pin 55 inserted through the through hole 34 is accommodated in the hollow portion of the base portion 30.
  • the height of the side wall portion 30 c is determined in consideration of the length of the shaft portion of the pin 55.
  • a recess 39 for avoiding interference with the pin 55 is formed at the position facing the through hole 34 in the lower wall portion 30b.
  • the collar portion 31 is formed at both ends in the width direction of the base portion 30.
  • the collar portion 31 extends straight upward from both ends in the width direction of the base portion 30, and is bent inward in the middle to have a substantially L-shaped cross section.
  • the upper wall portion 30a and the flange portion 31 of the base portion 30 constitute a guide rail portion 33 that supports the fixing bracket so as to be slidable.
  • a part of the first metal fitting 50, the second metal fitting 60, and the third metal fitting 70 is inserted between the base portion 30 and the flange portion 31, and is supported so as to be slidable in the longitudinal direction of the gantry frame 14 in a state where it does not come out upward.
  • the flange portion 32 is a portion fixed to the base plate 102 via the spacers 15 and 16.
  • the flange portion 32 projects laterally from the lower end portion of the base portion 30 and is formed on both sides in the width direction of the gantry frame 14.
  • the lower surface of the lower wall portion 30c of the base portion 30 and the lower surface of the flange portion 32 are substantially flat surfaces that are continuous without any step formed at the boundary positions of the respective portions, and contact the upper surfaces of the spacers 15 and 16 without any gap, for example.
  • the flange portion 32 forms a substantially flat bottom surface of the gantry frame 14 together with the lower wall portion 30b.
  • the pair of flange portions 32 are screwed to the base plate 102.
  • Each flange portion 32 is formed with a through hole 35 through which a screw 37 is inserted.
  • the through hole 35 is a long hole extending in the longitudinal direction of the gantry frame 14.
  • two through holes 35 are formed in total, two at each of the longitudinal end portions and the central portion of each flange portion 32.
  • Each flange portion 32 is formed with a through hole 36 into which a temporary fixing pin 38 (see FIG. 4) for temporarily fixing the gantry frame 14 to the spacer 15 is inserted.
  • the through hole 36 is a long hole similar to the through hole 35. A total of four through holes 36 are formed, one at each end in the longitudinal direction of each flange portion 32.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a portion where the spacers 15 and 16 of the solar power generation device 10 are installed (boundary positions of the solar cell modules 11A and 11B).
  • the gantry frame 14 is placed on the spacers 15 and 16.
  • the gantry frame 14 is provided in a state where the bottom surface of the frame is in contact with the spacers 15 and 16.
  • the gantry frame 14 is, for example, in the vicinity of the spacers 15 and 16, the bottom surface of the frame is in contact with the roof material 101, or a slight gap (for example, about 0.5 to 3 mm) is left between the roof frame 101. Is provided.
  • the spacers 15 and 16 are formed with a plurality of through holes 15a and 16a through which screws 37 for fixing the gantry frame 14 to the base plate 102 are inserted.
  • the gantry frame 14 is directly screwed to the base plate 102 by screws 37 that pass through the spacers 15 and 16 and are driven into the base plate 102.
  • a wood screw is used as the screw 37 (the same applies to a screw 85 described later).
  • the spacer 15 is further formed with a through hole 15b into which the temporary fixing pin 38 is inserted.
  • the spacer 15 is provided at a position corresponding to both ends in the longitudinal direction of the gantry frame 14, and the spacer 16 is provided at a position corresponding to the center in the longitudinal direction of the frame.
  • the spacers 15 and 16 are fixed to the base plate 102 together with the gantry frame 14 by screws 37, but are preferably fixed to the roofing material 101 using an adhesive (for example, double-sided tape) before being screwed. is there.
  • the temporary fixing pin 38 for temporarily fixing the gantry frame 14 to the spacer 15 is provided.
  • the temporary fixing pin 38 may be removed after the gantry frame 14 is screwed to the base plate 102, that is, after the permanent fixing pin 38 is permanently fixed.
  • a bolt is used for the temporary fixing pin 38.
  • the temporary fixing pin 38 is inserted into the through holes 36, 15b.
  • the frame 14 can be temporarily fixed to the spacer 15.
  • the frames 13A and 13B are placed on the gantry frame 14 as described above.
  • the frames 13A and 13B have main body portions 20A and 20B, inner grooves 22A and 22B that open toward the inside of the module, and outer grooves 24A and 24B that open toward the outside of the module, respectively.
  • Each of the frames 13A and 13B has inner flange portions 25A and 25B projecting inside the module. Since the cross-sectional shapes of the frames 13A and 13B are the same as each other, the contents common to these will be described below using the frame 13A as an example.
  • the main body 20A has a hollow, substantially prismatic shape.
  • the frame 13A has a first flange portion 21A erected on the upper surface of the main body portion 20A, and an inner groove that is a gap into which the solar cell panel 12A can be inserted between the upper surface of the main body portion 20A and the first flange portion 21A. 22A is formed.
  • the first flange portion 21A extends straight upward from the outside of the main body portion 20A, and is bent inward in the middle to have a substantially L-shaped cross section.
  • the frame 13A has a second flange 23A erected on the lower surface of the main body 20A, and is a gap into which the second metal fitting 60 can be inserted between the lower surface of the main body 20A and the second flange 23A.
  • An outer groove 24A is formed.
  • the second flange portion 23A extends straight downward from the inside of the main body portion 20A, and is bent outward in the middle to have a substantially L-shaped cross section.
  • a through hole through which the pin 55 is inserted is formed in the gantry frame 14, the first metal fitting 50, and the third metal fitting 70, and each metal fitting is positioned on the gantry frame 14 by the pin 55.
  • a bolt is used for the pin 55.
  • the first metal fitting 50 is inserted into the outer groove 24B of the frame 13B, and the second metal fitting 60 that engages with the third metal fitting 70 is inserted into the outer groove 24A of the frame 13A.
  • the first metal fitting 50 fixes the frame 13 (hereinafter also referred to as “eave side frame”) installed at the eave side end of the solar cell module 11 to the gantry frame 14.
  • the second metal fitting 60 fixes the frame 13 (hereinafter sometimes referred to as “building side frame”) installed at the ridge side end of the solar cell module 11 to the gantry frame 14.
  • the third metal fitting 70 fixes the ridge side frame to the gantry frame 14 together with the second metal fitting 60.
  • FIG. 5 to 7 are perspective views of the first metal fitting 50, the second metal fitting 60, and the third metal fitting 70.
  • FIG. Here, description will be given assuming that each metal fitting is installed at a boundary position between the solar cell modules 11A and 11B. At the boundary position, the metal fittings are arranged in the order of the first metal fitting 50, the second metal fitting 60, and the third metal fitting 70 from the ridge side (see FIG. 4).
  • the first metal fitting 50 includes a base portion 51 slidably engaged with the guide rail portion 33 of the gantry frame 14, a flange portion 52 erected on the eaves side end portion of the base portion 51, and a base portion 51 and a standing wall portion 53 erected on the ridge side end.
  • a through hole 54 through which the pin 55 is inserted is formed in the base 51.
  • the lateral length of the base portion 51 is longer than the lateral lengths of the flange portion 52 and the standing wall portion 53, and the base portion 51 projects to both lateral sides from positions corresponding to both lateral ends of the flange portion 52 and the standing wall portion 53.
  • the flange portion 52 and the standing wall portion 53 do not interfere with the flange portion 31, and both lateral ends of the base portion 51 are inserted between the base portion 30 and the flange portion 31 constituting the guide rail portion 33.
  • the collar portion 52 is a portion that is inserted into the outer groove 24B, and is formed in a substantially L shape by folding the eaves side end of the metal fitting toward the ridge side.
  • the flange portion 52 is formed between the base portion 51 with a gap in which the bottom plate of the frame 13B can be inserted in a state where the base portion 51 is inserted into the guide rail portion 33.
  • the standing wall portion 53 is formed substantially perpendicular to the base portion 51 by bending the ridge side end portion of the metal fitting upward. The standing wall 53 faces the tip of the inner flange 25B of the frame 13B and is disposed in the vicinity of the tip, and prevents the solar cell module 11B from moving toward the ridge.
  • the second metal fitting 60 includes a base portion 61 that is slidably engaged with the guide rail portion 33, and a flange portion 62 erected on the ridge side end of the base portion 61.
  • the lateral length of the base 61 is longer than the lateral length of the flange 62.
  • the base portion 61 projects from both sides in the lateral direction from positions corresponding to both lateral ends of the flange portion 62, and the protruding portion is inserted between the base portion 30 and the flange portion 31 constituting the guide rail portion 33.
  • the flange portion 62 is a portion that is inserted into the outer groove 24A, and is formed in a substantially L shape by folding the ridge side end portion of the metal fitting toward the eave side.
  • the base 61 is formed with a protrusion 63 protruding upward. Further, the flange portion 62 is formed with a protrusion 64 protruding downward. The protrusion 63 abuts on the flange 31 constituting the guide rail portion 33, and the protrusion 64 abuts on the bottom plate of the frame 13 A inserted between the base 61 and the flange 62, and the coupling force between the frame 13 A and the gantry frame 14 To increase. Further, the second metal fitting 60 engages with the third metal fitting 70. A recess 65 is formed at the eaves side end of the base 61 as an engaging portion that engages with the third metal fitting 70.
  • the third metal fitting 70 includes a base portion 71 that is slidably engaged with the guide rail portion 33, a standing wall portion 72 that is erected on the eave side end portion of the base portion 71, and an upper portion of the standing wall portion 72. And a flange 73 extending to the ridge side.
  • the eaves 73 is formed, for example, by bending a part of the standing wall 72 to the ridge side.
  • the lateral length of the base portion 71 is longer than the lateral length of the standing wall portion 72.
  • the base portion 71 protrudes from the positions corresponding to both ends in the horizontal direction of the standing wall portion 72 to both sides in the horizontal direction, and the protruding portion is inserted between the base portion 30 and the flange portion 31 constituting the guide rail portion 33.
  • the third metal fitting 70 has an extending portion 75 that extends from both lateral ends of the base portion 71 to the eaves side beyond the standing wall portion 72 and is inserted between the base portion 30 and the flange portion 31.
  • the base 71 is formed with a substantially semicircular convex portion 74 as an engaging portion that engages with the second metal fitting 60.
  • a through hole 76 through which the pin 55 is inserted is formed in the base 71.
  • the standing wall portion 72 faces the tip of the inner flange portion 25A of the frame 13A and is disposed in the vicinity of the tip, and prevents the solar cell module 11A from moving toward the eaves side.
  • the collar part 73 protrudes on the inner collar part 25A, and prevents the frame 13A from being lifted.
  • the first metal fitting 50 is inserted into the guide rail portion 33 of the gantry frame 14 and pinned, the eaves side frame is placed on the gantry frame, and the flange portion 52 is inserted into the outer groove. Then, the eaves side frame is fixed to the frame. Then, the third metal fitting 70 is inserted into the guide rail portion 33 and pinned, the ridge-side frame is placed on the gantry frame 14, and the flange 62 of the second metal fitting 60 is inserted into the outer groove of the ridge-side frame. As a result, the ridge side frame is fixed to the frame.
  • the solar power generation device 10 can be constructed by a simple method of repeating this procedure from the eaves side to the building side.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the solar power generation device 40.
  • the solar power generation device 40 includes a solar cell module 11, a gantry frame 44 on which the frame 13 is mounted, a fixing bracket for fixing the frame 13 to the gantry frame 44, and the base plate 102. And a base plate 41 to be laid.
  • the gantry frame 44 is different from the gantry frame 14 in that a through hole 45 is formed in the flange portion 32 instead of the through holes 35 and 36.
  • the other configurations including the guide rail portion 33 are common to both frames.
  • a plurality of base plates 41 are arranged under the solar cell module 11, and the gantry frame 44 is placed on each base plate 41 and fixed to the field plate 102.
  • the gantry frame 44 is directly screwed to the base plate 102 by screws 37 (see FIG. 9) that pass through the base plate 41 and are driven into the base plate 102.
  • the use of the base plate 41 facilitates the alignment of the gantry frame 44 and improves the workability.
  • the gantry frame 44 is directly fixed to the base plate 102 without using a roofing material, the height of the solar cell module 11 can be further reduced as compared with the case of the solar power generation device 10, and the roof 100 and the unity feeling of the module can be achieved. Is further improved.
  • the base plate 41 is disposed on the field plate 102 from one side of the eaves side of the roof 100 (hereinafter referred to as “left side”). On the base plate 41 arranged on the left side, a part of the base plate 41 arranged adjacent to the other side in the beam direction (hereinafter referred to as “right side”) is overlapped. A part of the base plate 41 arranged on the ridge side is overlaid on the base plate 41 arranged on the eaves side. In this way, the base plate 41 is installed in order from the left on the eaves side to the right on the ridge side. The base plate 41 can be installed simply and accurately. For example, two base plates 41 are arranged on the back side of one solar cell module 11.
  • the base plate 41 is preferably provided with a plurality of floats 42.
  • a total of three floats 42 are installed on one base plate 41, one on the right side of the eaves side end and one on the left and right of the ridge side end.
  • the float 42 has a gap between the base plate 41 and the base plate 41 that can be inserted on the plate.
  • the base plate 41 disposed on the ridge side is pressed so as not to be lifted upward by the float 42 of the base plate 41 disposed on the eaves side.
  • the gantry frame 44 is placed along the eaves-ridge direction at the center in the horizontal direction of each base plate 41. Similar to the gantry frame 14, each gantry frame 44 has a length on which a plurality of solar cell modules 11 can be placed, and is placed on two base plates 41 arranged in the eaves-ridge direction.
  • the gantry frames 44 are arranged substantially in parallel with each other at appropriate intervals in the girder direction of the roof 100, and one solar cell module 11 is supported by at least two gantry frames 14.
  • a plurality of through holes 45 through which screws 37 are inserted are formed in each flange portion 32 of the gantry frame 44.
  • the through hole 45 is, for example, a substantially circular hole.
  • twelve through holes 45 are formed in total, two at each of the longitudinal end portions and the central portion of each flange portion 32. .
  • the through holes 35 and 36 may be formed in the gantry frame 44 so that the photovoltaic power generators 10 and 40 share the gantry frame.
  • FIG. 9 is a view showing the eaves side end portion of the gantry frame 44 and the frame support member 80.
  • 10 is a cross-sectional view taken along line BB in FIG.
  • the solar power generation device 40 includes a frame support member 80 that supports the eaves side end of the gantry frame 44.
  • the frame support member 80 is placed on the base plate 41 and is directly fixed to the base plate 102 via the plate.
  • the frame support member 80 is an eave side end of the gantry frame 44 until the gantry frame 44 placed on the base plate 41 is screwed (fixed) to the base plate 102 when the photovoltaic power generator 40 is installed. It is a member for supporting.
  • the frame support member 80 By providing the frame support member 80, the installation of the gantry frame 44 is facilitated and the workability is improved.
  • the frame support member 80 includes a pair of fixing portions 81 fixed to the base plate 102 via the base plate 41, and a pair of first support portions that stand on the fixing portions 81 and sandwich the gantry frame 44 from both sides in the width direction. 82 and a second support portion 83 that connects the first support portions 82.
  • the frame support member 80 is disposed at the eaves side end on the base plate 41 such that the first support portion 82 is along the eave ridge direction, for example.
  • Each fixing portion 81 is a portion fixed to the base plate 102 via the base plate 41, is formed in a substantially flat plate shape, and is fixed to the base plate 102 using screws 85.
  • Each fixing portion 81 has a through hole 84 through which a screw 85 is inserted.
  • Each fixing part 81 is provided at the ridge side end of the frame support member 80.
  • Each first support portion 82 extends from the ridge side end of the frame support member 80 to the eaves side.
  • Each first support portion 82 is a wall portion formed substantially perpendicular to each fixing portion 81, and, for example, abuts on each flange portion 32 of the gantry frame 44 to sandwich the frame from both sides in the lateral direction.
  • the second support portion 83 is a wall portion that connects the eaves side end portions of the first support portions 82, and supports the eave side end surface of the gantry frame 44.
  • the frame support member 80 is formed with a substantially U-shaped recess in plan view in which the eaves side end of the gantry frame 44 is inserted by the first support portion 82 and the second support portion 83.
  • the interval between the second support portions 83 (the length of the first support portion 82) is set to a length close to the width of the frame within a range that does not hinder the insertion of the gantry frame 44.
  • the gantry frame 44 inserted into the recess is supported at the eaves side end face of the base 30 by, for example, the first support portion 82 and is sandwiched from both sides in the lateral direction by the second support portions 83.
  • the solar power generation apparatuses 10 and 40 having the above-described configuration are excellent in workability as compared with the conventional solar power generation apparatus 200 illustrated in FIG. Moreover, the solar power generation device 10 has a load resistance equal to or higher than that of the solar power generation device 200.
  • the solar cell module 11 is fixed to the gantry frames 14 and 44, and in the case of the solar power generation device 200, the solar cell module 201 is fixed to the base metal fitting 204. It differs greatly.
  • the module frame is fixed to the base metal fitting 204 by attaching the holding metal fitting 203 to the shaft portion of the bolt 202 erected on the base metal fitting 204.
  • the presser fitting 203 presses the flange protruding from the outside of the module frame to the base metal fitting 204. It is necessary to attach at least two presser fittings 203 between the two solar cell modules 201.
  • the holding work of the presser fitting 203 may take a long time, and the work with an unreasonable posture may be forced.
  • the fixing bracket is attached to the guide rail portion 33 of the gantry frames 14 and 44, the fixing bracket is inserted into the outer groove of the frame 13. It can be constructed by a simple method. And the frame 13 of each solar cell module 11 should just be arrange
  • FIGS. 11 to 15 are views showing a gantry frame which is another example of the embodiment.
  • FIG. 11 is a view showing the gantry frame 110.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line CC in FIG.
  • the gantry frame 110 includes a first gantry frame 111 that is fixed to the roof 100 and a guide rail portion 125 that slidably supports the fixing bracket.
  • a second frame 121 having a short length. The second gantry frame 121 is fixed on the first gantry frame 111.
  • the gantry frame 110 has a structure in which a second gantry frame 121 having a short length is placed on a long first gantry frame 111 and fixed to each other using screws 118.
  • the length of the second gantry frame 121 is, for example, about 3% to 15% of the length of the first gantry frame 111.
  • a plurality of second gantry frames 121 are installed on one first gantry frame 111.
  • the number of the second gantry frames 121 installed on one first gantry frame 111 is the number of solar cell modules 11 positioned on the gantry frame 110 plus one.
  • the first gantry frame 111 is preferably made of a metal material mainly composed of steel in order to reduce material costs.
  • a steel plate having a plating layer for preventing corrosion is formed on the surface.
  • the first pedestal frame 111 is manufactured by bending a highly corrosion-resistant steel plate to form the bottom plate portion 112 and the standing wall portion 113 and providing the through holes 115 and 116 in the bottom plate portion 112.
  • the second pedestal frame 121 is preferably made of a metal material mainly composed of aluminum from the viewpoints of formability, lightness, and the like, and is manufactured, for example, by extrusion molding of an aluminum alloy. In this way, by adopting a configuration in which the expensive second pedestal frame 121 is provided only on the portion on which the frame 13 is placed, the manufacturing cost can be greatly reduced without impairing the workability and the fixing property.
  • the first gantry frame 111 has a bottom plate portion 112 fixed to the roof 100 and a pair of standing wall portions 113 erected on the bottom plate portion 112.
  • the bottom plate portion 112 is directly fixed to the base plate 102 using screws (not shown).
  • screws not shown
  • the spacers 15 and 16 described above are provided between the bottom plate portion 112 and the base plate 102.
  • a plurality of through-holes 115 through which screws are inserted and through-holes 116 into which temporary fixing pins are inserted are formed in the bottom plate portion 112 along the longitudinal direction of the first mount frame 111.
  • the through holes 115 and 116 are long holes that are long in the longitudinal direction of the frame.
  • the through holes 115 and 116 are formed at both ends and the center of the first gantry frame 111 in the longitudinal direction.
  • the pair of standing wall portions 113 are respectively erected at both ends in the width direction of the bottom plate portion 112.
  • Each of the standing wall portions 113 is formed substantially perpendicular to the bottom plate portion 112, and is arranged to face each other substantially in parallel.
  • the vertical length (height) of the upright wall portion 113 is determined in consideration of the load resistance of the first gantry frame 111, and the frame strength is usually improved as the height is increased. Since the first gantry frame 111 is directly screwed to the base plate 102, the necessary load resistance can be ensured even if the height of the standing wall portion 113 is lowered.
  • the second pedestal frame 121 is placed on the standing wall 113 and screwed.
  • Each standing wall 113 is formed with a through hole 117 through which a screw 118 is inserted.
  • a plurality of through holes 117 are formed in the longitudinal direction of the first gantry frame 111, for example.
  • Each of the second gantry frames 121 is preferably fixed to each of the standing wall portions 113 with at least two screws 118 in total, that is, four screws 118.
  • the screw 118 for example, a drill screw, a tapping screw or the like is used.
  • each standing wall portion 113 is bent inside the first frame 111.
  • a pair of projecting portions 114 projecting to the inside of the frame is formed at the upper end of the first mount frame 111.
  • the overhanging portion 114 increases the rigidity of the standing wall portion 113, and in particular, improves the durability against a load that acts in the width direction of the frame.
  • the overhanging length of the overhanging portion 114 is a length that does not hinder the screwing operation of the first gantry frame 111 and is, for example, less than 20% of the width of the first gantry frame 111.
  • the second gantry frame 121 includes a base 122 that is placed on the standing wall 113 of the first gantry frame 111 and a pair of flanges 123 that are erected on the upper surface of the base 122.
  • a guide rail portion 125 including a base portion 122 and a flange portion 123 is formed on the second gantry frame 121.
  • the forms of the base portion 122, the flange portion 123, and the guide rail portion 125 are the same as those of the gantry frame 14.
  • the guide rail portion 125 is formed over the entire length of the second gantry frame 121, and is supported by the guide rail portion 125 so that the above-described fixing metal is slidable in a state where it does not come out upward.
  • Two through holes 126 through which the pins 55 are inserted are formed in the base portion 122 of each second gantry frame 121.
  • the second frame 121 has a pair of legs 124 that extend downward along the standing wall 113 of the first frame 111 and are respectively fixed to the standing wall 113. Legs 124 are formed on the second frame 121 over the entire length in the longitudinal direction. The leg portion 124 extends to the outside of the first gantry frame 111.
  • the leg portion 124 extends along the outer surface of the standing wall portion 113 from the outside of the lower surface of the base portion 122 from the position corresponding to both ends of the first gantry frame 111 in the width direction.
  • the leg portion 124 is formed substantially perpendicular to the lower surface of the base portion 122 from the base to the tip.
  • the purpose of the first gantry frame 111 is used.
  • the second mount frame 121 can be placed directly on the position.
  • the leg portion 124 is fixed to the standing wall portion 113 by the screw 118, but may be fixed using, for example, a rivet.
  • a gantry frame 130 illustrated in FIG. 13 includes a first gantry frame 131 having a bottom plate portion 132 and a pair of standing wall portions 133, and a second gantry frame 141 having a pair of legs 142 screwed to the standing wall portions 133.
  • the first gantry frame 131 is different from the first gantry frame 111 in that the bottom plate portion 132 is narrow and the protruding portion 114 is not formed on the upper portion of the standing wall 133.
  • the second gantry frame 141 is different from the second gantry frame 121 in that the leg 142 is inserted inside the first gantry frame 131.
  • the pair of leg portions 142 extends downward from the lower surface of the base portion 122 beyond the position facing the through hole 134 so as to follow the inner surface of the standing wall portion 133.
  • the second gantry frame 141 is wider than the first gantry frame 131 and protrudes from both ends in the width direction of the first gantry frame 131 to both sides in the lateral direction.
  • the gantry frame 150 illustrated in FIG. 14 includes a second gantry frame 151 having a pair of legs 152 that wrap around under the overhanging portion 114 of the first gantry frame 111.
  • the pair of leg portions 152 is inserted inside the first gantry frame 111 and faces through holes 117 formed in the standing wall portions 113 from the lower surface of the base portion 122, similarly to the leg portions 142 of the second gantry frame 141. It extends downward beyond the position and is screwed to each standing wall 113. .
  • the pair of legs 152 extends from the inner side of the lower surface of the base 122 to a position corresponding to the tip of each overhang 114 of the first gantry frame 111, and is shaped along the inner surface of the standing wall 113 including the overhang 114.
  • the second pedestal frame 151 is hooked on the first gantry frame 111 by the leg portion 152 wrapping under the overhanging portion 114.
  • the second gantry frame 151 sandwiches each overhanging portion 114 between the base portion 122 and the leg portion 152.
  • the leg portion 152 is screwed to the standing wall portion 113, the durability against the negative pressure of the second gantry frame 151 is further improved by being hooked on the overhanging portion 114.
  • the 15 includes a second frame 161 having two types of legs 163 and 164.
  • the frame 160 illustrated in FIG. the base 162 of the second gantry frame 161 does not protrude from the first gantry frame 111.
  • the collar part 123 is provided in the position substantially lined up with the standing wall part 113 in the up-down direction.
  • the leg portion 163 is inserted inside the first gantry frame 111 and screwed to the standing wall portion 113 in the same manner as the leg portion 152 of the second gantry frame 151.
  • the leg portion 164 is provided outside the first gantry frame 111.
  • the leg portion 164 extends downward from one end in the width direction of the base portion 162 along the outer surface of the standing wall portion 113 and is screwed to the standing wall portion 113.
  • the leg portion 163 formed on the other end in the width direction of the base portion 162 is inserted inside the first gantry frame 111 and wraps under the overhanging portion 114, thereby being resistant to negative pressure. Can increase the sex.
  • the leg portion 164 formed on one end side in the width direction of the base portion 162 is disposed along the outer surface of the standing wall portion 113, the second frame 161 is directly placed on the target position of the first frame 111. Can be placed. That is, the second gantry frame 161 having the two types of legs 163 and 164 is easy to assemble to the first gantry frame 111 and has excellent durability against negative pressure.
  • the 2nd mount frame 161 is a frame which has the leg part 152 of the 2nd mount frame 151, and the leg part 124 of the 2nd mount frame 121.
  • the gantry frame may be configured by rearranging or combining the components of the above-described embodiment.

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Abstract

本開示の一態様である太陽光発電装置10は、太陽電池モジュール11と、フレーム13が載せられる架台フレーム14と、フレーム13を架台フレーム14に固定するための固定金具と、屋根材101間の段差を埋めるスペーサ15とを備える。フレーム13は、モジュールの外側に向かって開口した外溝を有し、固定金具は、当該外溝に挿し込まれる。架台フレーム14は、固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部33を有し、スペーサ15上に載置されて屋根100に固定される。

Description

太陽光発電装置
 本開示は、太陽光発電装置に関する。
 特許文献1は、屋根にネジ止めされる固定用金具と、当該金具に固定されると共に、太陽電池モジュールが固定される架台フレームと、当該フレーム上に載せられる太陽電池モジュールとを備えた太陽光発電装置を開示する。この太陽光発電装置では、架台フレーム上に立設したボルトに押え金具を取り付けモジュールフレームの外側に張り出した鍔部を押え付けることで、太陽電池モジュールを架台フレーム上に固定している。また、図16に例示するように、ボルトが立設したベース金具を屋根に複数取り付け、上記押え金具を用いて太陽電池モジュールをベース金具上に固定する方法も知られている。
特開2015-078484号公報
 ところで、太陽光発電装置には、屋根に対して太陽電池モジュールをしっかり固定できると共に、施工性に優れることが求められている。特許文献1に開示された太陽光発電装置は、特に施工性について改良の余地がある。
 本開示の一態様である太陽光発電装置は、太陽電池パネルと、当該パネルの端縁部に設置されたモジュールフレームとを有する太陽電池モジュールと、モジュールフレームが載せられる架台フレームと、モジュールフレームを架台フレームに固定するための固定金具と、屋根材間の段差を埋めるスペーサとを備え、モジュールフレームは、モジュールの外側に向かって開口した外溝を有し、固定金具は、外溝に挿し込まれ、架台フレームは、固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部を有し、スペーサ上に載置されて屋根に固定されるものである。
 また、本開示の一態様である太陽光発電装置は、太陽電池パネルと、当該パネルの端縁部に設置されたモジュールフレームとを有する太陽電池モジュールと、モジュールフレームが載せられる架台フレームと、モジュールフレームを前記架台フレームに固定するための固定金具と、屋根の野地板上に敷設されるベースプレートとを備え、モジュールフレームは、モジュールの外側に向かって開口した外溝を有し、固定金具は、外溝に挿し込まれ、架台フレームは、固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部を有し、ベースプレート上に載置されて野地板に固定されるものである。
 本開示の一態様である太陽光発電装置によれば、屋根に対する太陽電池モジュールの取り付けが容易で優れた施工性が得られる。また、太陽電池モジュールを屋根にしっかり固定することができる。
実施形態の一例である太陽光発電装置を示す分解斜視図である。 図1中のAA線断面図である。 実施形態の一例である架台フレームを示す図である。 実施形態の一例である太陽光発電装置において、架台フレームの長手方向中央部及び棟側端部近傍の縦方向断面図である。 実施形態の一例である第1金具を示す斜視図である。 実施形態の一例である第2金具を示す斜視図である。 実施形態の一例である第3金具を示す斜視図である。 実施形態の他の一例である太陽光発電装置を示す分解斜視図である。 実施形態の他の一例である架台フレームの軒側端部及びフレーム支持部材を示す図である。 図9中のBB線断面図である。 実施形態の他の一例である架台フレームを示す図である。 図11中のCC線断面図である。 実施形態の他の一例である架台フレームの断面図である。 実施形態の他の一例である架台フレームの断面図である。 実施形態の他の一例である架台フレームの断面図である。 従来の太陽光発電装置を施工する様子を示す図である。
 本開示の一態様である太陽光発電装置によれば、架台フレームのガイドレール部に固定金具を挿入し、当該固定金具をモジュールフレームの外溝に挿し込むという簡便な方法により、太陽電池モジュールを架台フレームに固定することができる。詳しくは後述するが、押え金具を用いて太陽電池モジュールを固定する従来の構造では、各押え金具を止め付ける作業が面倒であり、また無理な体勢での作業を余儀なくされる場合がある(後述の図16参照)。本開示の一態様である太陽光発電装置は、屋根に対する太陽電池モジュールの安定した固定性を維持しながら、従来の構造に比べて施工時の作業負荷が小さく優れた施工性を有する。
 以下、図面を参照しながら、実施形態の一例について詳細に説明する。実施形態において参照する図面は、模式的に記載されたものであるから、図面に描画された構成要素の寸法比率などは、以下の説明を参酌して判断されるべきである。本明細書において、「略~」との記載は、略同一を例に挙げて説明すると、完全に同一はもとより、実質的に同一と認められる場合を含む意図である。
 以下に例示する実施形態では、長尺状の架台フレームが屋根の軒棟方向に沿って配置される。以下では、屋根の軒棟方向に沿う固定金具等の方向を「縦方向」という場合があり、屋根の桁方向(屋根の軒棟方向に垂直な方向)に沿う固定金具等の方向を「横方向」、屋根の野地板に垂直な方向に沿う固定金具等の方向を「上下方向」という。なお、架台フレームの長手方向と当該縦方向は同じ方向であり、架台フレームの幅方向と当該横方向は同じ方向である。図面には、屋根の軒棟方向・縦方向を矢印α、桁方向・横方向を矢印β、上下方向を矢印γで示す。
 図1~図7に、実施形態の一例である太陽光発電装置10を示す。
 図1は、太陽光発電装置10の分解斜視図である。図1に例示するように、太陽光発電装置10は、太陽電池パネル12と、当該パネルの端縁部に設置されたモジュールフレーム13(以下、「フレーム13」とする)とを有する太陽電池モジュール11を備える。さらに、太陽光発電装置10は、フレーム13が載せられる架台フレーム14と、フレーム13を架台フレーム14に固定するための固定金具と、屋根材101間の段差を埋めるスペーサ15,16(スペーサ16は後述の図4参照)とを備える。架台フレーム14は、固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部33を有する。
 以下では、説明の便宜上、軒棟方向に隣接配置される2枚の太陽電池モジュール11について、軒側に配置されるモジュールを太陽電池モジュール11A、棟側に配置されるモジュールを太陽電池モジュール11Bという場合がある。
 太陽光発電装置10は、長尺状の架台フレーム14の上に複数の太陽電池モジュール11を並べて設置することで構成される。架台フレーム14は、スペーサ15,16上に載置されて屋根100に固定される。屋根100には、野地板102の上に屋根材101が敷設されている。屋根材101は、例えばスレート瓦である。屋根材101は、棟側の屋根材101を軒側の屋根材101の一部に重ねながら軒棟方向に配置されるため、屋根材101が重なり合った部分には段差が形成される。
 太陽光発電装置10では、屋根材101間に形成された段差部分にスペーサ15,16が配置される。スペーサ15,16は、段差を埋める程度の厚みを有する。スペーサ15,16の厚みは、棟側から軒側に向かって次第に薄くなっている。このようなスペーサ15,16を設けることで、屋根100の傾斜に沿って架台フレーム14を安定に固定できる。また、スペーサ15,16上に架台フレーム14を直接配置して野地板102に直接固定することにより、架台フレーム14の高さを低くすることができ、屋根100と太陽光発電装置10の一体感が高めることができる。
 本実施形態では、固定金具として第1金具50及び第2金具60が使用される。フレーム13は太陽電池モジュール11の外側に向かって開口した外溝(図4参照)を有し、固定金具は当該外溝に挿し込まれる。太陽光発電装置10は、フレーム13の外溝には挿し込まれないが、架台フレーム14に対するフレーム13の固定に用いられる第3金具70を備える。
 太陽電池パネル12は、例えば複数の太陽電池セルがガラス板と樹脂製のバックシートで挟持された略平坦なパネルである。太陽電池モジュール11及び太陽電池パネル12は、平面視で略長方形状を有する。太陽電池モジュール11は、短辺が軒棟方向に沿うように、隣り合う太陽電池モジュール11の短辺同士が略接触した状態で屋根100に配置されている。なお、太陽電池モジュール11は、長方形以外の平面視形状を有していてもよく、例えば正方形、台形等であってもよい。
 フレーム13は、太陽電池パネル12の端縁部を保護し、架台フレーム14に対する太陽電池モジュール11の固定に利用される。第1金具50及び第2金具60は、架台フレーム14上に載せられるフレーム13と係合して、太陽電池モジュール11を架台フレーム14に固定する。フレーム13は、太陽電池パネル12の2つの長辺に沿って設けられた2つの長辺フレームと、2つの短辺に沿って設けられた2つの短辺フレームとを含む。
 架台フレーム14は、上述の通り、その長手方向が軒棟方向に沿うように屋根100に配置される。架台フレーム14の長さは特に限定されないが、架台フレーム14は、複数の太陽電池モジュール11を載置可能な長さとすることが好適である。架台フレーム14は、屋根100の桁方向に適当な間隔をあけて互いに略平行に配置される。1枚の太陽電池モジュール11は、少なくとも2本の架台フレーム14によって支持される。
 図2は図1中のAA線断面図、図3は架台フレーム14を上から見た図である。図1~図3に例示するように、架台フレーム14は、固定金具が載せられる基部30と、基部30の上面に立設した一対の鉤部31と、基部30の下部から横方向に張り出した一対のフランジ部32とを有する。基部30、鉤部31、及びフランジ部32は、架台フレーム14の全長にわたって形成されている。なお、太陽電池モジュール11のフレーム13は鉤部31の上に載せられる。
 基部30は、中空の略角柱形状を有し、上壁部30a、下壁部30b、及び一対の側壁部30cを有する。上壁部30aと下壁部30bは、互いに略平行に形成される。一対の側壁部30cは、上壁部30a、下壁部30bの幅方向両端部において、上壁部30a、下壁部30bに対して略垂直に形成される。下壁部30bは、フランジ部32と共に架台フレーム14の底面を形成し、スペーサ15,16に接触する。
 上壁部30aには、固定金具の位置決めに使用される後述のピン55(図4参照)が挿通される貫通孔34が形成されている。貫通孔34は、架台フレーム14の長手方向両端部及び中央部に2つずつ形成される。貫通孔34から挿通されたピン55の軸部は、基部30の中空部に収容される。このため、側壁部30cの高さは、ピン55の軸部の長さを考慮して決定される。下壁部30bには、貫通孔34と対向する位置にピン55との干渉を避けるための凹部39が形成されている。
 鉤部31は、基部30の幅方向両端部に形成されている。鉤部31は、基部30の幅方向両端部から上方に真っ直ぐ延び、途中で内側に折れ曲がって断面略L字状に形成されている。基部30の上壁部30aと鉤部31によって、固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部33が構成される。第1金具50、第2金具60、及び第3金具70の一部は、基部30と鉤部31の間に挿入され、上方に抜けない状態で架台フレーム14の長手方向にスライド可能に支持される。
 フランジ部32は、スペーサ15,16を介して野地板102に固定される部分である。フランジ部32は、基部30の下端部から横方向に張り出し、架台フレーム14の幅方向両側に形成されている。基部30の下壁部30c及びフランジ部32の下面は、各部の境界位置で段差が形成されることなく連続した略平坦な面であって、例えばスペーサ15,16の上面に隙間なく接触する。フランジ部32は、上述のように、下壁部30bと共に架台フレーム14の略平坦な底面を形成する。
 一対のフランジ部32は、野地板102に対してネジ止めされる。各フランジ部32には、ネジ37が挿通される貫通孔35が形成されている。貫通孔35は、架台フレーム14の長手方向に長い長孔である。貫通孔35は、例えば架台フレーム14が2枚の太陽電池モジュール11に対応する長さを有する場合、各フランジ部32の長手方向両端部及び中央部にそれぞれ2つずつ、合計12個形成される。また、各フランジ部32には、スペーサ15に対して架台フレーム14を仮止めするための仮止めピン38(図4参照)が挿し込まれる貫通孔36が形成されている。貫通孔36は、貫通孔35と同様の長孔である。貫通孔36は、各フランジ部32の長手方向両端部にそれぞれ1つずつ、合計4個形成される。
 図4は、太陽光発電装置10のスペーサ15,16が設置された部分(太陽電池モジュール11A,11Bの境界位置)の縦方向断面図である。図4に例示するように、架台フレーム14は、スペーサ15,16上に載置されている。架台フレーム14は、スペーサ15,16にフレームの底面が接触した状態で設けられる。架台フレーム14は、例えばスペーサ15,16の近傍においてフレームの底面が屋根材101と接触している、或いは屋根材101との間に僅かな隙間(例えば、0.5~3mm程度)をあけて設けられている。
 スペーサ15,16には、架台フレーム14を野地板102に固定するためのネジ37が挿通される貫通孔15a,16aが複数形成されている。架台フレーム14は、スペーサ15,16を貫通して野地板102に打ち込まれるネジ37によって野地板102に直接ネジ止めされる。ネジ37には、例えば木ネジが使用される(後述のネジ85についても同様)。スペーサ15には、さらに、仮止めピン38が挿し込まれる貫通孔15bが形成されている。本実施形態では、スペーサ15が架台フレーム14の長手方向両端部に対応する位置に設けられ、スペーサ16がフレームの長手方向中央部に対応する位置に設けられる。スペーサ15,16は、ネジ37によって架台フレーム14と共に野地板102に固定されるが、ネジ止めされる前に接着材(例えば、両面テープ)を用いて屋根材101に固定されることが好適である。
 本実施形態では、上述のように、スペーサ15に対して架台フレーム14を仮止めするための仮止めピン38が設けられる。なお、仮止めピン38は、架台フレーム14を野地板102にネジ止めした後、即ち本固定した後に取り外されてもよい。仮止めピン38には、例えばボルトが使用される。例えば、架台フレーム14の貫通孔36がスペーサ15の貫通孔15bと一致するように、架台フレーム14をスペーサ15上に載置した後、貫通孔36,15bに仮止めピン38を挿し込むことで、スペーサ15に対して架台フレーム14を仮止めできる。
 フレーム13A,13Bは、上述の通り架台フレーム14上に載せられる。フレーム13A,13Bは、本体部20A,20Bと、モジュールの内側に向かって開口した内溝22A,22Bと、モジュールの外側に向かって開口した外溝24A,24Bとをそれぞれ有する。また、各フレーム13A,13Bはモジュールの内側に張り出した内鍔部25A,25Bをそれぞれ有する。フレーム13A,13Bは断面形状が互いに同じであるため、以下、これらで共通の内容はフレーム13Aを例に挙げて説明する。
 本体部20Aは、中空の略角柱形状を有する。フレーム13Aは、本体部20Aの上面に立設した第1鉤部21Aを有し、本体部20Aの上面と第1鉤部21Aとの間に太陽電池パネル12Aを挿入可能な隙間である内溝22Aが形成される。第1鉤部21Aは、本体部20Aの外側から上方に真っ直ぐ延び、途中で内側に折れ曲がって断面略L字状に形成されている。また、フレーム13Aは本体部20Aの下面に立設した第2鉤部23Aを有し、本体部20Aの下面と第2鉤部23Aとの間に第2金具60を挿し込み可能な隙間である外溝24Aが形成される。第2鉤部23Aは、本体部20Aの内側から下方に真っ直ぐ延び、途中で外側に折れ曲がって断面略L字状に形成されている。
 架台フレーム14、第1金具50、及び第3金具70には、ピン55が挿通される貫通孔が形成されており、当該各金具はピン55により架台フレーム14に位置決めされる。ピン55には、例えばボルトが使用される。そして、第1金具50がフレーム13Bの外溝24Bに挿し込まれ、第3金具70と係合する第2金具60がフレーム13Aの外溝24Aに挿し込まれる。
 第1金具50は、太陽電池モジュール11の軒側端部に設置されるフレーム13(以下、「軒側フレーム」という場合がある)を架台フレーム14に固定する。第2金具60は、太陽電池モジュール11の棟側端部に設置されるフレーム13(以下、「棟側フレーム」という場合がある)を架台フレーム14に固定する。また、第3金具70は、第2金具60と共に、棟側フレームを架台フレーム14に固定する。
 図5~図7は、第1金具50、第2金具60、及び第3金具70の斜視図である。ここでは、各金具が太陽電池モジュール11A,11Bの境界位置に設置されるものとして説明する。当該境界位置において、各金具は、棟側から第1金具50、第2金具60、第3金具70の順で配置される(図4参照)。
 図5に例示するように、第1金具50は、架台フレーム14のガイドレール部33にスライド可能に係合する基部51と、基部51の軒側端部に立設した鉤部52と、基部51の棟側端部に立設した立壁部53とを有する。基部51には、ピン55が挿通される貫通孔54が形成されている。基部51の横方向長さは鉤部52及び立壁部53の横方向長さより長く、基部51は、鉤部52及び立壁部53の横方向両端に対応する位置から横方向両側に張り出している。鉤部52及び立壁部53は鉤部31に干渉せず、基部51の横方向両端部がガイドレール部33を構成する基部30と鉤部31の間に挿入される。
 鉤部52は、外溝24Bに挿し込まれる部分であって、金具の軒側端部を棟側に折り返して略L字状に形成されている。鉤部52は、基部51との間に、基部51がガイドレール部33に挿入された状態でフレーム13Bの底板を挿し込み可能な隙間をあけて形成される。立壁部53は、金具の棟側端部を上方に折り曲げて基部51に対して略垂直に形成されている。立壁部53は、フレーム13Bの内鍔部25Bの先端に面して当該先端の近傍に配置され、太陽電池モジュール11Bの棟側への移動を防止する。
 図6に例示するように、第2金具60は、ガイドレール部33にスライド可能に係合する基部61と、基部61の棟側端部に立設した鉤部62とを有する。基部61の横方向長さは、鉤部62の横方向長さより長い。基部61は、鉤部62の横方向両端に対応する位置から横方向両側に張り出し、その張り出した部分がガイドレール部33を構成する基部30と鉤部31の間に挿入される。鉤部62は、外溝24Aに挿し込まれる部分であって、金具の棟側端部を軒側に折り返して略L字状に形成されている。
 基部61には、上方に突出した突起63が形成されている。また、鉤部62には下方に突出した突起64が形成されている。突起63はガイドレール部33を構成する鉤部31に当接し、突起64は基部61と鉤部62の間に挿し込まれるフレーム13Aの底板に当接して、フレーム13Aと架台フレーム14の結合力を高める。さらに、第2金具60は第3金具70と係合する。基部61の軒側端部には、第3金具70と係合する係合部として凹部65が形成されている。
 図7に例示するように、第3金具70は、ガイドレール部33にスライド可能に係合する基部71と、基部71の軒側端部に立設した立壁部72と、立壁部72の上部から棟側に延出した鍔部73とを有する。鍔部73は、例えば立壁部72の一部を棟側に折り曲げて形成される。基部71の横方向長さは、立壁部72の横方向長さより長い。基部71は、立壁部72の横方向両端に対応する位置から横方向両側に張り出し、その張り出した部分がガイドレール部33を構成する基部30と鉤部31の間に挿入される。第3金具70は、基部71の横方向両端部から立壁部72を超えて軒側に延び、基部30と鉤部31の間に挿入される延出部75を有する。
 基部71には、第2金具60と係合する係合部として略半円形状の凸部74が形成されている。第3金具70の凸部74が第2金具60の凹部65に嵌ることで、各金具が係合される。また、基部71にはピン55が挿通される貫通孔76が形成されている。立壁部72は、フレーム13Aの内鍔部25Aの先端に面して当該先端の近傍に配置され、太陽電池モジュール11Aの軒側への移動を防止する。また、鍔部73は内鍔部25A上に張り出し、フレーム13Aの浮き上がりを防止する。
 太陽光発電装置10では、例えば架台フレーム14のガイドレール部33に第1金具50を挿入してピン止めし、当該架台フレーム上に軒側フレームを載せて外溝に鉤部52を挿し込むことで、当該架台フレームに軒側フレームを固定する。そして、ガイドレール部33に第3金具70を挿入してピン止めし、当該架台フレーム14に棟側フレームを載せて、当該棟側フレームの外溝に第2金具60の鉤部62を挿し込むことで、当該架台フレームに棟側フレームを固定する。太陽光発電装置10は、この手順を軒側から棟側に繰り返すという簡便な方法によって施工することができる。
 図8~図10に、実施形態の他の一例である太陽光発電装置40を示す。
 図8は、太陽光発電装置40の分解斜視図である。図8に例示するように、太陽光発電装置40は、太陽電池モジュール11と、フレーム13が載せられる架台フレーム44と、フレーム13を架台フレーム44に固定するための固定金具と、野地板102上に敷設されるベースプレート41とを備える。架台フレーム44は、貫通孔35,36の代わりに貫通孔45がフランジ部32に形成されている点で、架台フレーム14と異なる。なお、ガイドレール部33を含む他の構成は両フレームで共通する。
 太陽光発電装置40では、太陽電池モジュール11の下に複数のベースプレート41が配置され、架台フレーム44が各ベースプレート41上に載置されて野地板102に固定される。架台フレーム44は、ベースプレート41を貫通して野地板102に打ち込まれるネジ37(図9参照)によって野地板102に直接ネジ止めされる。太陽光発電装置40によれば、ベースプレート41を用いることで、架台フレーム44の位置合わせ等が容易になり施工性が向上する。また、屋根材を介することなく架台フレーム44が野地板102に直接固定されるため、太陽光発電装置10の場合よりも太陽電池モジュール11の高さをさらに低くでき、屋根100とモジュールの一体感がさらに向上する。
 ベースプレート41は、屋根100の軒側の桁方向一方側(以下、「左側」とする)から野地板102上に配置される。左側に配置されるベースプレート41上には、桁方向他方側(以下、「右側」とする)に隣接配置されるベースプレート41の一部が重ねられる。また、軒側に配置されるベースプレート41上には、棟側に配置されるベースプレート41の一部が重ねられる。このようにして、ベースプレート41は軒側の左から棟側の右に向かって順に設置される。ベースプレート41の設置は、簡便で精度良く行うことができる。1枚の太陽電池モジュール11の裏側には、例えば2枚のベースプレート41が配置される。
 ベースプレート41には、複数の浮き止め42が設けられることが好ましい。図8に示す例では、1枚のベースプレート41に対して、軒側端部の右側に1つ、棟側端部の左右に1つずつ、合計3つの浮き止め42が設置されている。浮き止め42は、ベースプレート41との間に、当該プレートの上に重ねられるベースプレート41を挿し込み可能な隙間を有する。例えば、棟側に配置されたベースプレート41は、軒側に配置されたベースプレート41の浮き止め42によって上方に浮き上がらないように押えられる。
 架台フレーム44は、各ベースプレート41の横方向中央部において軒棟方向に沿って載置されている。各架台フレーム44は、架台フレーム14と同様に、複数の太陽電池モジュール11を載置可能な長さを有し、軒棟方向に並ぶ2枚のベースプレート41上に載置される。各架台フレーム44は、屋根100の桁方向に適当な間隔をあけて互いに略平行に配置され、1枚の太陽電池モジュール11は、少なくとも2本の架台フレーム14によって支持される。
 架台フレーム44の各フランジ部32には、ネジ37が挿通される貫通孔45が複数形成されている。貫通孔45は、例えば略真円形状の孔である。貫通孔45は、例えば架台フレーム44が2枚の太陽電池モジュール11に対応する長さを有する場合、各フランジ部32の長手方向両端部及び中央部にそれぞれ2つずつ、合計12個形成される。なお、架台フレーム44に貫通孔35,36を形成して、太陽光発電装置10,40で架台フレームを共通化してもよい。
 図9は、架台フレーム44の軒側端部及びフレーム支持部材80を示す図である。図10は、図9中のBB線断面図である。図9及び図10に例示するように、太陽光発電装置40は、架台フレーム44の軒側端部を支持するフレーム支持部材80を備える。フレーム支持部材80は、ベースプレート41上に載置され当該プレートを介して野地板102に直接固定される。フレーム支持部材80は、太陽光発電装置40の施工時においてベースプレート41上に載置された架台フレーム44を野地板102にネジ止め(本固定)するまでの間、架台フレーム44の軒側端部を支えるための部材である。フレーム支持部材80を設けることで、架台フレーム44の設置が容易になり施工性が向上する。
 フレーム支持部材80は、ベースプレート41を介して野地板102に固定される一対の固定部81と、各固定部81にそれぞれ立設して架台フレーム44を幅方向両側から挟む一対の第1支持部82と、各第1支持部82を連結する第2支持部83とを有する。フレーム支持部材80は、例えば第1支持部82が軒棟方向に沿うようにベースプレート41上の軒側端部に配置される。各固定部81は、ベースプレート41を介して野地板102に固定される部分であって、略平坦な板状に形成され、ネジ85を用いて野地板102に固定される。各固定部81には、ネジ85が挿通される貫通孔84が形成されている。
 各固定部81は、フレーム支持部材80の棟側端部に設けられている。そして、各第1支持部82がフレーム支持部材80の棟側端部から軒側に延びている。各第1支持部82は、各固定部81に対して略垂直に形成された壁部であって、例えば架台フレーム44の各フランジ部32に当接してフレームを横方向両側から挟む。第2支持部83は、各第1支持部82の軒側端部同士を連結する壁部であって、架台フレーム44の軒側端面を支持する。
 フレーム支持部材80には、第1支持部82と第2支持部83によって、架台フレーム44の軒側端部が挿入される平面視略U字形状の凹部が形成される。第2支持部83同士の間隔(第1支持部82の長さ)は、架台フレーム44の挿入に支障がない範囲でフレームの幅に近い長さに設定される。当該凹部に挿入された架台フレーム44は、例えば第1支持部82によって基部30の軒側端面が支持され、各第2支持部83によって横方向両側から挟まれる。
 上記構成を備えた太陽光発電装置10,40は、図16に例示する従来の太陽光発電装置200に比べて施工性に優れる。また、太陽光発電装置10は、太陽光発電装置200と同等或いはそれ以上の耐荷重性を有する。太陽光発電装置10の場合は架台フレーム14,44に太陽電池モジュール11を固定し、太陽光発電装置200の場合はベース金具204に対して太陽電池モジュール201を固定するが、その固定方法が両者で大きく異なる。
 図16に示すように、太陽光発電装置200の場合は、ベース金具204に立設したボルト202の軸部に押え金具203を取り付けることで、ベース金具204に対してモジュールフレームを固定する。押え金具203は、モジュールフレームの外側に張り出した鍔部をベース金具204に押え付ける。2枚の太陽電池モジュール201の間には、押え金具203を少なくとも2つずつ取り付ける必要がある。押え金具203の止め付け作業には長時間を要する場合があり、また無理な体勢での作業を余儀なくされる場合がある。
 これに対し、太陽光発電装置10,40の場合は、上述のように、架台フレーム14,44のガイドレール部33に固定金具を取り付けた後、当該固定金具をフレーム13の外溝に挿し込むという簡便な方法により施工することができる。そして、屋根100の軒側から順に、各太陽電池モジュール11のフレーム13を架台フレーム上に配置していけばよい。太陽光発電装置10,40の場合は、図16に例示するような体勢での作業はなく、比較的短時間での施工が可能である。
 図11~図15は、実施形態の他の一例である架台フレームを示す図である。
 図11は、架台フレーム110を示す図である。図12は、図11中のCC線断面図である。図11及び図12に例示するように、架台フレーム110は、屋根100に固定される第1架台フレーム111と、固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部125を含み、第1架台フレーム111より長さが短い第2架台フレーム121とを有する。第2架台フレーム121は、第1架台フレーム111の上に固定される。
 架台フレーム110は、長尺状の第1架台フレーム111上に、長さの短い第2架台フレーム121が載せられ、ネジ118を用いて互いに固定された構造を有する。複数の太陽電池モジュール11に跨る長さを有する第1架台フレーム111に対して、第2架台フレーム121の長さは、例えば第1架台フレーム111の長さの3%~15%程度である。第2架台フレーム121は、1本の第1架台フレーム111に複数設置される。1本の第1架台フレーム111に設置される第2架台フレーム121の数は、架台フレーム110上に位置する太陽電池モジュール11の枚数+1つである。
 第1架台フレーム111は、材料コスト削減等のため、鋼鉄を主成分とする金属材料で構成されることが好ましい。好適な金属材料としては、腐食を防止するためのメッキ層が表面に形成された鋼板が挙げられる。例えば、高耐食性の鋼板を曲げ加工して底板部112及び立壁部113を形成し、底板部112に貫通孔115,116を設けることで、第1架台フレーム111が製造される。他方、第2架台フレーム121は、成形性、軽量性等の観点から、アルミニウムを主成分とする金属材料で構成されることが好ましく、例えばアルミニウム合金の押出成形により製造される。このように、高価な第2架台フレーム121をフレーム13が載せられる部分だけに設けた構成を採用することで、施工性及び固定性を損なうことなく製造コストの大幅な削減を図ることができる。
 第1架台フレーム111は、屋根100に固定される底板部112と、底板部112に立設する一対の立壁部113とを有する。底板部112は、ネジ(図示せず)を用いて野地板102に直接固定される。底板部112と野地板102の間には、例えば上述のスペーサ15,16が設けられる。底板部112には、ネジが挿通される貫通孔115、及び仮止めピンが挿し込まれる貫通孔116が、第1架台フレーム111の長手方向に並んで複数形成されている。貫通孔115,116は、フレームの長手方向に長い長孔であり、例えば第1架台フレーム111の長手方向両端部及び中央部に形成される。
 一対の立壁部113は、底板部112の幅方向両端部にそれぞれ立設している。各立壁部113は、底板部112に対して略垂直に形成され、互いに略平行に対向配置される。立壁部113の上下方向長さ(高さ)は、第1架台フレーム111の耐荷重性を考慮して決定され、通常、高さを高くするほどフレーム強度が向上する。第1架台フレーム111は野地板102に直接ネジ止めされるため、立壁部113の高さを低くしても必要な耐荷重性を確保することが可能である。
 立壁部113には、上述のように、第2架台フレーム121が載せられてネジ止めされる。各立壁部113には、ネジ118が挿通される貫通孔117が形成されている。貫通孔117は、例えば第1架台フレーム111の長手方向に複数形成される。各第2架台フレーム121は、立壁部113の各々に少なくとも2本ずつ、合計4本のネジ118で固定されることが好ましい。ネジ118には、例えばドリルネジ、タッピンネジ等が使用される。
 各立壁部113の上端部は、第1架台フレーム111の内側にそれぞれ折り曲げられている。これにより、第1架台フレーム111の上端部には、フレームの内側に張り出した一対の張り出し部114が形成される。張り出し部114は、立壁部113の剛性を高め、特にフレームの幅方向に作用する荷重に対する耐久性を向上させる。張り出し部114の張り出し長さは、第1架台フレーム111のネジ止め作業に支障がない長さとされ、例えば第1架台フレーム111の幅の20%未満である。
 第2架台フレーム121は、第1架台フレーム111の立壁部113に載せられる基部122と、基部122の上面に立設した一対の鉤部123とを有する。また、第2架台フレーム121には、基部122と鉤部123とで構成されたガイドレール部125が形成されている。基部122、鉤部123、及びガイドレール部125の形態は、架台フレーム14の場合と同様である。ガイドレール部125は第2架台フレーム121の全長にわたって形成され、ガイドレール部125には、上述の固定金が上方に抜けない状態でスライド可能に支持される。各第2架台フレーム121の基部122には、ピン55が挿通される貫通孔126が2つずつ形成されている。
 第2架台フレーム121は、第1架台フレーム111の立壁部113に沿って下方に延び、立壁部113にそれぞれ固定される一対の脚部124を有する。第2架台フレーム121には、長手方向の全長にわたって脚部124が形成されている。脚部124は、第1架台フレーム111の外側に延びる。
 脚部124は、基部122の下面のうち第1架台フレーム111の幅方向両端に対応する位置よりも外側から立壁部113の外面に沿って延出している。脚部124は、根元から先端まで基部122の下面に対して略垂直に形成されている。後述する第2架台フレーム151の場合は、第1架台フレーム111の長手方向端部から目的とする位置までスライドさせる必要があるが、架台フレーム121の場合は、第1架台フレーム111の目的とする位置に第2架台フレーム121を直接載せて配置できる。図12に示す例では、脚部124がネジ118によって立壁部113に固定されているが、例えばリベットを用いて固定されてもよい。
 図13に例示する架台フレーム130は、底板部132及び一対の立壁部133を有する第1架台フレーム131と、各立壁部133にネジ止めされる一対の脚部142を有する第2架台フレーム141とを備える。第1架台フレーム131は、底板部132の幅が狭く、立壁部133の上部に張り出し部114が形成されていない点で、第1架台フレーム111と異なる。第2架台フレーム141は、脚部142が第1架台フレーム131の内側に挿し込まれる点で、第2架台フレーム121と異なる。一対の脚部142は、基部122の下面から立壁部133の内面に沿うように、貫通孔134と対向する位置を超えて下方に延びている。また、第2架台フレーム141は、第1架台フレーム131よりも幅広であり、第1架台フレーム131の幅方向両端から横方向両側に張り出している。
 図14に例示する架台フレーム150は、第1架台フレーム111の張り出し部114の下に回り込む一対の脚部152を有する第2架台フレーム151を備える。一対の脚部152は、第2架台フレーム141の脚部142と同様に、第1架台フレーム111の内側に挿入され、基部122の下面から各立壁部113に形成された貫通孔117と対向する位置を超えて下方に延び、各立壁部113にそれぞれネジ止めされる。。
 一対の脚部152は、基部122の下面のうち第1架台フレーム111の各張り出し部114の先端に対応する位置よりも内側から延出し、張り出し部114を含む立壁部113の内面に沿った形状を有する。架台フレーム150では、脚部152が張り出し部114の下に回り込むことで、第2架台フレーム151が第1架台フレーム111に引っ掛けられている。そして、第2架台フレーム151は、基部122と脚部152によって各張り出し部114を挟持している。脚部152は立壁部113にネジ止めされているが、張り出し部114に引っ掛けられることで、第2架台フレーム151の負圧に対する耐久性がさらに向上する。
 図15に例示する架台フレーム160は、2種類の脚部163,164を有する第2架台フレーム161を備える。また、第2架台フレーム161の基部162は、第1架台フレーム111上から張り出していない。そして、立壁部113と上下方向に略並ぶ位置に鉤部123が設けられている。脚部163は、第2架台フレーム151の脚部152と同様に、第1架台フレーム111の内側に挿入されて立壁部113にネジ止めされる。一方、脚部164は第1架台フレーム111の外側に設けられる。脚部164は、基部162の幅方向一端部から立壁部113の外面に沿って下方に延出し、立壁部113にネジ止めされる。
 第2架台フレーム161によれば、基部162の幅方向他端側に形成された脚部163が第1架台フレーム111の内側に挿入されて張り出し部114の下に回り込むことで、負圧に対する耐久性を高めることができる。他方、基部162の幅方向一端側に形成された脚部164は立壁部113の外面に沿って配置されるため、第2架台フレーム161は第1架台フレーム111の目的とする位置に直接載せて配置できる。つまり、2種類の脚部163,164を有する第2架台フレーム161は、第1架台フレーム111に対する組み付けが容易でありながら、負圧に対する耐久性に優れる。
 なお、第2架台フレーム161は、第2架台フレーム151の脚部152と、第2架台フレーム121の脚部124とを有するフレームであるといえる。このように、架台フレームは上述の実施形態の各構成要素を組み替えて又は組み合わせて構成されてもよい。
 10 太陽光発電装置、11,11A,11B 太陽電池モジュール、12 太陽電池パネル、13 モジュールフレーム、14 架台フレーム、15,16 スペーサ、15a,15b,16a 貫通孔、20A,20B 本体部、21A,21B 第1鉤部、22A,22B 内溝、23A,23B 第2鉤部、24A,24B 外溝、25A,25B 内鍔部、30 基部、30a 上壁部、30b 下壁部、30c 側壁部、31 鉤部、32 フランジ部、33 ガイドレール部、34,35,36 貫通孔、37 ネジ、38 仮止めピン、39 凹部、40 太陽光発電装置、41 ベースプレート、42 浮き止め、44 架台フレーム、45 貫通孔、50 第1金具、51 基部、52 鉤部、53 立壁部、54 貫通孔、55 ピン、60 第2金具、61 基部、62 鉤部、63,64 突起、65 凹部、70 第3金具、71 基部、72 立壁部、73 鍔部、74 凸部、75 延出部、76 貫通孔、80 フレーム支持部材、81 固定部、82 第1支持部、83 第2支持部、84 貫通孔、85 ネジ、100 屋根、101 屋根材、102 野地板、110 架台フレーム、111 第1架台フレーム、112 底板部、113 立壁部、114 張り出し部、115,116,117 貫通孔、118 ネジ、121 第2架台フレーム、122 基部、123 鉤部、124 脚部、125 ガイドレール部、126 貫通孔、130 架台フレーム、131 第1架台フレーム、132 底板部、133 立壁部、134 貫通孔、141 第2架台フレーム、142 脚部、150 架台フレーム、151 第2架台フレーム、152 脚部、160 架台フレーム、161 第2架台フレーム、162 基部、163,164 脚部

Claims (8)

  1.  太陽電池パネルと、当該パネルの端縁部に設置されたモジュールフレームとを有する太陽電池モジュールと、
     前記モジュールフレームが載せられる架台フレームと、
     前記モジュールフレームを前記架台フレームに固定するための固定金具と、
     屋根材間の段差を埋めるスペーサと、
     を備え、
     前記モジュールフレームは、モジュールの外側に向かって開口した外溝を有し、
     前記固定金具は、前記外溝に挿し込まれ、
     前記架台フレームは、前記固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部を有し、前記スペーサ上に載置されて屋根に固定される、太陽光発電装置。
  2.  太陽電池パネルと、当該パネルの端縁部に設置されたモジュールフレームとを有する太陽電池モジュールと、
     前記モジュールフレームが載せられる架台フレームと、
     前記モジュールフレームを前記架台フレームに固定するための固定金具と、
     屋根の野地板上に敷設されるベースプレートと、
     を備え、
     前記モジュールフレームは、モジュールの外側に向かって開口した外溝を有し、
     前記固定金具は、前記外溝に挿し込まれ、
     前記架台フレームは、前記固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部を有し、前記ベースプレート上に載置されて前記野地板に固定される、太陽光発電装置。
  3.  前記スペーサに対して前記架台フレームを仮止めするための仮止めピンをさらに備え、
     前記架台フレーム及び前記スペーサには、前記仮止めピンが挿し込まれる貫通孔がそれぞれ形成されている、請求項1に記載の太陽光発電装置。
  4.  前記架台フレームの軒側端部を支持するフレーム支持部材をさらに備え、
     前記フレーム支持部材は、前記ベースプレート上に載置されて前記野地板に固定されている、請求項2に記載の太陽光発電装置。
  5.  前記架台フレームは、前記屋根に固定される第1架台フレームと、前記固定金具をスライド可能に支持するガイドレール部を含み、前記第1架台フレームより長さが短く前記第1架台フレーム上に固定される第2架台フレームとを有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の太陽光発電装置。
  6.  前記第1架台フレームは、前記屋根に固定される底板部と、前記底板部に立設する立壁部とを有し、
     前記第2架台フレームは、前記第1架台フレームの前記立壁部に沿って下方に延び、前記立壁部に固定される脚部を有する、請求項5に記載の太陽光発電装置。
  7.  前記第2架台フレームの前記脚部は、前記第1架台フレームに引っ掛けられている、請求項6に記載の太陽光発電装置。
  8.  前記第1架台フレームは、鋼鉄を主成分とする金属材料で構成され、
     前記第2架台フレームは、アルミニウムを主成分とする金属材料で構成される、請求項5~7のいずれか1項に記載の太陽光発電装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109831151A (zh) * 2019-03-23 2019-05-31 江阴复睿金属科技有限公司 一种防水型搭接式太阳能光伏组件
JP2020117901A (ja) * 2019-01-22 2020-08-06 Wwb株式会社 太陽光発電パネル用架台、太陽光発電装置、及び太陽光発電装置の設置方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5146965B2 (ja) * 1973-11-12 1976-12-11
JP2012149403A (ja) * 2011-01-18 2012-08-09 Lixil Energy Co Ltd 架台用桟部材の支持部材、及び、太陽エネルギー利用装置の架台用桟部材の支持構造
JP2012246697A (ja) * 2011-05-30 2012-12-13 Majikanatekku Kk 屋根上パネルの装着具
WO2015151455A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池装置
JP2016011543A (ja) * 2014-06-30 2016-01-21 株式会社Lixil 太陽光発電屋根及び架台

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5146965B2 (ja) * 1973-11-12 1976-12-11
JP2012149403A (ja) * 2011-01-18 2012-08-09 Lixil Energy Co Ltd 架台用桟部材の支持部材、及び、太陽エネルギー利用装置の架台用桟部材の支持構造
JP2012246697A (ja) * 2011-05-30 2012-12-13 Majikanatekku Kk 屋根上パネルの装着具
WO2015151455A1 (ja) * 2014-03-31 2015-10-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 太陽電池装置
JP2016011543A (ja) * 2014-06-30 2016-01-21 株式会社Lixil 太陽光発電屋根及び架台

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020117901A (ja) * 2019-01-22 2020-08-06 Wwb株式会社 太陽光発電パネル用架台、太陽光発電装置、及び太陽光発電装置の設置方法
JP7384557B2 (ja) 2019-01-22 2023-11-21 Wwb株式会社 太陽光発電パネル用架台、太陽光発電装置、及び太陽光発電装置の設置方法
CN109831151A (zh) * 2019-03-23 2019-05-31 江阴复睿金属科技有限公司 一种防水型搭接式太阳能光伏组件
CN109831151B (zh) * 2019-03-23 2023-12-22 江阴复睿金属科技有限公司 一种防水型搭接式太阳能光伏组件

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